1 報告の範囲
1.1 市場概要
1.2 対象期間
1.3 研究目的
1.4 市場調査手法
1.5 研究プロセスとデータソース
1.6 経済指標
1.7 対象通貨
1.8 市場推計の留意点
2 執行要約
2.1 世界市場の概要
2.1.1 2020年から2031年までの世界水産業用生物殺剤の年間販売額
2.1.2 地域別水産養殖用殺生物剤の現状と将来分析(2020年、2024年、2031年)
2.1.3 養殖用殺生物剤の地域別市場分析(2020年、2024年、2031年)
2.2 水産養殖用殺生物剤のセグメント別分析(タイプ別)
2.2.1 広域殺菌剤
2.2.2 一般用途用殺生物剤
2.3 水産養殖用殺生物剤の売上高(タイプ別)
2.3.1 グローバル水産養殖用殺生物剤の売上高市場シェア(種類別)(2020-2025)
2.3.2 グローバル水産養殖用殺生物剤の売上高と市場シェア(種類別)(2020-2025)
2.3.3 グローバル水産業用殺生物剤の売上価格(種類別)(2020-2025)
2.4 水産養殖用殺生物剤の用途別セグメント
2.4.1 海水養殖
2.4.2 淡水養殖
2.5 水産養殖用生物殺剤の売上高(用途別)
2.5.1 グローバル水産業用殺生物剤の用途別販売市場シェア(2020-2025)
2.5.2 グローバル水産業用殺生物剤の売上高と市場シェア(用途別)(2020-2025)
2.5.3 グローバル水産養殖用生物殺剤の用途別販売価格(2020-2025)
3 グローバル企業別
3.1 グローバル水産業用殺生物剤の企業別内訳データ
3.1.1 グローバル水産業用生物殺菌剤の年間販売量(企業別)(2020-2025)
3.1.2 グローバル水産業用生物殺菌剤の売上高市場シェア(企業別)(2020-2025)
3.2 グローバル水産業用殺生物剤の年間売上高(企業別)(2020-2025)
3.2.1 グローバル水産業用殺生物剤の企業別売上高(2020-2025)
3.2.2 グローバル水産業用殺生物剤の売上高市場シェア(企業別)(2020-2025)
3.3 グローバル水産業用殺生物剤の企業別販売価格
3.4 主要メーカーの養殖用殺生物剤の製造地域分布、販売地域、製品タイプ
3.4.1 主要メーカーの養殖用殺生物剤の製品立地分布
3.4.2 主要メーカーの養殖用生物殺菌剤製品ラインナップ
3.5 市場集中率分析
3.5.1 競争環境分析
3.5.2 集中率(CR3、CR5、CR10)および(2023-2025)
3.6 新製品と潜在的な新規参入企業
3.7 市場M&A活動と戦略
4 地域別水産業用生物殺剤の世界歴史的動向
4.1 世界水産業用殺生物剤市場規模(地域別)(2020-2025)
4.1.1 地域別水産業用殺生物剤の年間売上高(2020-2025)
4.1.2 地域別水産業用殺生物剤の年間売上高(2020-2025)
4.2 世界水産業用殺生物剤市場規模(地域別)(2020-2025)
4.2.1 グローバル水産業用殺生物剤の年間販売額(地域別)(2020-2025)
4.2.2 グローバル水産業用殺生物剤の年間売上高(地域別)(2020-2025)
4.3 アメリカズ水産業用殺生物剤の売上成長率
4.4 アジア太平洋地域(APAC)の養殖用生物殺剤の売上成長
4.5 ヨーロッパの養殖用生物殺剤の売上高成長率
4.6 中東・アフリカ地域 水産養殖用殺生物剤の売上高成長率
5 アメリカ
5.1 アメリカズ水産業用殺生物剤の販売額(国別)
5.1.1 アメリカ大陸の養殖用殺生物剤販売額(国別)(2020-2025)
5.1.2 アメリカ大陸の養殖用生物殺剤の売上高(国別)(2020-2025)
5.2 アメリカ大陸の養殖用殺生物剤の販売量(2020-2025)
5.3 アメリカズ水産業用殺生物剤の販売額(用途別)(2020-2025)
5.4 アメリカ合衆国
5.5 カナダ
5.6 メキシコ
5.7 ブラジル
6 アジア太平洋
6.1 APAC 養殖用生物殺剤の地域別販売額
6.1.1 アジア太平洋地域(APAC)の養殖用生物殺剤の販売額(地域別)(2020-2025)
6.1.2 アジア太平洋地域(APAC)の養殖用殺生物剤の売上高(地域別)(2020-2025)
6.2 アジア太平洋地域(APAC)の養殖用生物殺剤の販売量(2020-2025年)
6.3 アジア太平洋地域(APAC)の養殖用殺生物剤の販売量(2020-2025年)
6.4 中国
6.5 日本
6.6 韓国
6.7 東南アジア
6.8 インド
6.9 オーストラリア
6.10 中国・台湾
7 ヨーロッパ
7.1 ヨーロッパの養殖用生物殺剤(国別)
7.1.1 ヨーロッパの養殖用生物殺剤の売上高(国別)(2020-2025)
7.1.2 ヨーロッパの養殖用殺生物剤の売上高(国別)(2020-2025)
7.2 ヨーロッパの養殖用殺生物剤の売上高(種類別)(2020-2025)
7.3 欧州の養殖用生物殺剤の売上高(用途別)(2020-2025)
7.4 ドイツ
7.5 フランス
7.6 イギリス
7.7 イタリア
7.8 ロシア
8 中東・アフリカ
8.1 中東・アフリカ 養殖用生物殺剤の市場規模(国別)
8.1.1 中東・アフリカ地域 水産養殖用殺生物剤の売上高(国別)(2020-2025)
8.1.2 中東・アフリカ地域 水産養殖用殺生物剤の売上高(国別)(2020-2025)
8.2 中東・アフリカ地域 水産養殖用殺生物剤の売上高(種類別)(2020-2025)
8.3 中東・アフリカ地域 水産養殖用殺生物剤の売上高(用途別)(2020-2025)
8.4 エジプト
8.5 南アフリカ
8.6 イスラエル
8.7 トルコ
8.8 GCC諸国
9 市場動向、課題、およびトレンド
9.1 市場ドライバーと成長機会
9.2 市場課題とリスク
9.3 業界の動向
10 製造コスト構造分析
10.1 原材料とサプライヤー
10.2 水産用生物農薬の製造コスト構造分析
10.3 水産養殖用殺生物剤の製造プロセス分析
10.4 水産用殺生物剤の産業チェーン構造
11 マーケティング、販売代理店および顧客
11.1 販売チャネル
11.1.1 直接チャネル
11.1.2 間接チャネル
11.2 水産養殖用殺生物剤の卸売業者
11.3 水産養殖用殺生物剤の顧客
12 地域別水産養殖用生物殺菌剤の世界市場予測レビュー
12.1 地域別水産業用殺生物剤市場規模予測
12.1.1 地域別水産業用殺生物剤市場予測(2026-2031)
12.1.2 地域別水産業用殺生物剤の年間売上高予測(2026-2031)
12.2 アメリカ地域別予測(2026-2031)
12.3 アジア太平洋地域別予測(2026-2031)
12.4 欧州地域別予測(2026-2031年)
12.5 中東・アフリカ地域別予測(2026-2031年)
12.6 グローバル水産業用生物殺剤市場予測(種類別)(2026-2031年)
12.7 グローバル水産業用殺生物剤市場予測(用途別)(2026-2031年)
13 主要企業分析
13.1 Acuinuga
13.1.1 Acuinuga 会社概要
13.1.2 Acuinuga 水産養殖用生物殺菌剤の製品ポートフォリオと仕様
13.1.3 Acuinuga 水産養殖用殺生物剤の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.1.4 Acuinuga 主な事業概要
13.1.5 Acuinugaの最新動向
13.2 ロスン
13.2.1 ロスン会社概要
13.2.2 ロスン 水産用殺生物剤製品ポートフォリオと仕様
13.2.3 ロスン水産用殺生物剤の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.2.4 Rosun 主な事業概要
13.2.5 ロスン 最新動向
13.3 ハラミッド
13.3.1 ハラミッド会社情報
13.3.2 ハラミッド水産業用殺生物剤の製品ポートフォリオと仕様
13.3.3 ハラミッド水産用生物殺菌剤の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.3.4 ハラミッドの主要事業概要
13.3.5 ハラミド社の最新動向
13.4 エヴァンス・バノディン
13.4.1 エヴァンス・バノディン会社情報
13.4.2 エヴァンス・バノディン水産用殺生物剤製品ポートフォリオおよび仕様
13.4.3 エヴァンス・バノディン水産養殖用殺生物剤の売上高、収益、価格、粗利益(2020年~2025年
13.4.4 エヴァンス・バノディンの主な事業概要
13.4.5 エヴァンス・バノディンの最新動向
13.5 ハイパーオックス
13.5.1 Hyperox 会社情報
13.5.2 Hyperox 水産用殺生物剤製品ポートフォリオおよび仕様
13.5.3 Hyperox 水産養殖用殺生物剤の売上高、収益、価格、粗利益(2020年~2025年
13.5.4 Hyperox の主な事業概要
13.5.5 ハイペロックスの最新動向
13.6 ネオスパーク
13.6.1 ネオスパーク企業情報
13.6.2 ネオスパーク 水産用殺生物剤製品ポートフォリオと仕様
13.6.3 ネオスパーク水産用生物殺剤の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.6.4 Neospark 主な事業概要
13.6.5 Neosparkの最新動向
14 研究結果と結論
13.6.2 ネオスパーク水産用殺生物剤の製品ポートフォリオと仕様
1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global Aquaculture Biocides Annual Sales 2020-2031
2.1.2 World Current & Future Analysis for Aquaculture Biocides by Geographic Region, 2020, 2024 & 2031
2.1.3 World Current & Future Analysis for Aquaculture Biocides by Country/Region, 2020, 2024 & 2031
2.2 Aquaculture Biocides Segment by Type
2.2.1 Broad Spectrum Biocide
2.2.2 General Purpose Biocide
2.3 Aquaculture Biocides Sales by Type
2.3.1 Global Aquaculture Biocides Sales Market Share by Type (2020-2025)
2.3.2 Global Aquaculture Biocides Revenue and Market Share by Type (2020-2025)
2.3.3 Global Aquaculture Biocides Sale Price by Type (2020-2025)
2.4 Aquaculture Biocides Segment by Application
2.4.1 Sea Water Aquaculture
2.4.2 Fresh Water Aquaculture
2.5 Aquaculture Biocides Sales by Application
2.5.1 Global Aquaculture Biocides Sale Market Share by Application (2020-2025)
2.5.2 Global Aquaculture Biocides Revenue and Market Share by Application (2020-2025)
2.5.3 Global Aquaculture Biocides Sale Price by Application (2020-2025)
3 Global by Company
3.1 Global Aquaculture Biocides Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Aquaculture Biocides Annual Sales by Company (2020-2025)
3.1.2 Global Aquaculture Biocides Sales Market Share by Company (2020-2025)
3.2 Global Aquaculture Biocides Annual Revenue by Company (2020-2025)
3.2.1 Global Aquaculture Biocides Revenue by Company (2020-2025)
3.2.2 Global Aquaculture Biocides Revenue Market Share by Company (2020-2025)
3.3 Global Aquaculture Biocides Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Aquaculture Biocides Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Aquaculture Biocides Product Location Distribution
3.4.2 Players Aquaculture Biocides Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2023-2025)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Market M&A Activity & Strategy
4 World Historic Review for Aquaculture Biocides by Geographic Region
4.1 World Historic Aquaculture Biocides Market Size by Geographic Region (2020-2025)
4.1.1 Global Aquaculture Biocides Annual Sales by Geographic Region (2020-2025)
4.1.2 Global Aquaculture Biocides Annual Revenue by Geographic Region (2020-2025)
4.2 World Historic Aquaculture Biocides Market Size by Country/Region (2020-2025)
4.2.1 Global Aquaculture Biocides Annual Sales by Country/Region (2020-2025)
4.2.2 Global Aquaculture Biocides Annual Revenue by Country/Region (2020-2025)
4.3 Americas Aquaculture Biocides Sales Growth
4.4 APAC Aquaculture Biocides Sales Growth
4.5 Europe Aquaculture Biocides Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Aquaculture Biocides Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Aquaculture Biocides Sales by Country
5.1.1 Americas Aquaculture Biocides Sales by Country (2020-2025)
5.1.2 Americas Aquaculture Biocides Revenue by Country (2020-2025)
5.2 Americas Aquaculture Biocides Sales by Type (2020-2025)
5.3 Americas Aquaculture Biocides Sales by Application (2020-2025)
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Aquaculture Biocides Sales by Region
6.1.1 APAC Aquaculture Biocides Sales by Region (2020-2025)
6.1.2 APAC Aquaculture Biocides Revenue by Region (2020-2025)
6.2 APAC Aquaculture Biocides Sales by Type (2020-2025)
6.3 APAC Aquaculture Biocides Sales by Application (2020-2025)
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe Aquaculture Biocides by Country
7.1.1 Europe Aquaculture Biocides Sales by Country (2020-2025)
7.1.2 Europe Aquaculture Biocides Revenue by Country (2020-2025)
7.2 Europe Aquaculture Biocides Sales by Type (2020-2025)
7.3 Europe Aquaculture Biocides Sales by Application (2020-2025)
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Aquaculture Biocides by Country
8.1.1 Middle East & Africa Aquaculture Biocides Sales by Country (2020-2025)
8.1.2 Middle East & Africa Aquaculture Biocides Revenue by Country (2020-2025)
8.2 Middle East & Africa Aquaculture Biocides Sales by Type (2020-2025)
8.3 Middle East & Africa Aquaculture Biocides Sales by Application (2020-2025)
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Aquaculture Biocides
10.3 Manufacturing Process Analysis of Aquaculture Biocides
10.4 Industry Chain Structure of Aquaculture Biocides
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Aquaculture Biocides Distributors
11.3 Aquaculture Biocides Customer
12 World Forecast Review for Aquaculture Biocides by Geographic Region
12.1 Global Aquaculture Biocides Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Aquaculture Biocides Forecast by Region (2026-2031)
12.1.2 Global Aquaculture Biocides Annual Revenue Forecast by Region (2026-2031)
12.2 Americas Forecast by Country (2026-2031)
12.3 APAC Forecast by Region (2026-2031)
12.4 Europe Forecast by Country (2026-2031)
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country (2026-2031)
12.6 Global Aquaculture Biocides Forecast by Type (2026-2031)
12.7 Global Aquaculture Biocides Forecast by Application (2026-2031)
13 Key Players Analysis
13.1 Acuinuga
13.1.1 Acuinuga Company Information
13.1.2 Acuinuga Aquaculture Biocides Product Portfolios and Specifications
13.1.3 Acuinuga Aquaculture Biocides Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.1.4 Acuinuga Main Business Overview
13.1.5 Acuinuga Latest Developments
13.2 Rosun
13.2.1 Rosun Company Information
13.2.2 Rosun Aquaculture Biocides Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Rosun Aquaculture Biocides Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.2.4 Rosun Main Business Overview
13.2.5 Rosun Latest Developments
13.3 Halamid
13.3.1 Halamid Company Information
13.3.2 Halamid Aquaculture Biocides Product Portfolios and Specifications
13.3.3 Halamid Aquaculture Biocides Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.3.4 Halamid Main Business Overview
13.3.5 Halamid Latest Developments
13.4 Evans Vanodine
13.4.1 Evans Vanodine Company Information
13.4.2 Evans Vanodine Aquaculture Biocides Product Portfolios and Specifications
13.4.3 Evans Vanodine Aquaculture Biocides Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.4.4 Evans Vanodine Main Business Overview
13.4.5 Evans Vanodine Latest Developments
13.5 Hyperox
13.5.1 Hyperox Company Information
13.5.2 Hyperox Aquaculture Biocides Product Portfolios and Specifications
13.5.3 Hyperox Aquaculture Biocides Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.5.4 Hyperox Main Business Overview
13.5.5 Hyperox Latest Developments
13.6 Neospark
13.6.1 Neospark Company Information
13.6.2 Neospark Aquaculture Biocides Product Portfolios and Specifications
13.6.3 Neospark Aquaculture Biocides Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.6.4 Neospark Main Business Overview
13.6.5 Neospark Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
| ※参考情報 水産養殖用殺生物剤は、養殖業において水生生物の健康を維持し、生産性を向上させるために使用される化学物質または生物由来の物質です。これらの殺生物剤は、病原菌、寄生虫、藻類、その他有害生物に対して効果を示し、養殖環境を健全に保つために不可欠です。養殖業は、世界中で増大する水産物の需要に応えるために進化しており、その中で水産養殖用殺生物剤の役割はますます重要になっています。 水産養殖用殺生物剤の定義としては、主に水産物の成長を阻害する害虫や病原体を制御・駆除するために使用される物質と捉えることができます。これらは、水質管理や養殖生物の健康管理を行う上で重要な役割を果たします。具体的には、手早く効果的に病原体を排除し、養殖生物への被害を未然に防ぐために用いられます。 水産養殖用殺生物剤の特徴としては、選択性や効力、副作用の少なさ、環境への配慮などが挙げられます。まず、選択性においては、対象とする病原体や有害生物に特化し、無害な生物への影響を最小限に抑えることが求められます。また、効力については、迅速かつ効果的に病原体を制御する能力が重要です。このため、使用される物質は特定のメカニズムで病原体を攻撃し、分解することができる機構を持っています。さらに、副作用の少なさについては、養殖生物や水環境への影響を最小限に抑えるために、慎重に開発されていることが求められています。特に、持続可能な養殖業に向けた取り組みが進む中で、環境への負荷を軽減することが不可欠です。 水産養殖用殺生物剤には、さまざまな種類があります。具体的には化学合成物質や天然由来の物質があります。化学合成物質は、多くの場合、特定の目的のために設計・合成された物質であり、その効果の速さや強力さが特長です。これに対して、天然由来のものは、植物や微生物から抽出された成分であり、環境への負荷が比較的少ないとされます。天然由来の殺生物剤は、生態系のバランスを壊してしまうことが少なく、持続可能な養殖業に寄与することが期待されています。 水産養殖用殺生物剤の用途は、多岐にわたります。病原菌や寄生虫の対策として使用されるほか、水質管理や藻類の抑制にも役立ちます。特に、ウイルス性の病気や細菌感染は、養殖魚に大きな影響を及ぼすため、これに対する対策が重要視されています。寄生虫に対する殺生物剤も多く、これらは魚の健康を害するだけでなく、経済的損失をも引き起こすため、早期発見と適切な対策が求められます。また、藻類の過剰繁殖は養殖環境の悪化につながるため、その制御にも殺生物剤が効果を発揮します。 関連技術についても触れておく必要があります。水産養殖用殺生物剤は、他の水質管理技術や病気管理技術と相互に関連しており、これらを組み合わせることでより効果的な養殖が可能となります。例えば、水質モニタリング技術を用いて、病原体の発生の兆候を早期にキャッチし、それに伴って適切な殺生物剤を選択・投与することができます。また、ワクチン開発も重要な関連技術の一つで、特定の病原体対策として、抗体を持った個体を育てることで、薬剤の使用を減らすことが可能です。 さらに、遺伝子工学技術を駆使した養殖魚の開発も進められており、耐病性を持つ魚種の育成によって、殺生物剤の使用頻度を低減させることが期待されています。このように、殺生物剤の使用は単独で行われるものではなく、様々な技術を用いた包括的なアプローチが求められています。 最後に、水産養殖用殺生物剤の使用に関しては、規制やガイドラインが重要な役割を果たしています。各国や地域によって異なる環境政策や養殖規制に従い、適切な使用方法が定められています。これは、生態系への影響を最小限に抑え、持続可能な養殖業を実現するために欠かせない要素です。今後、科学の進展や新たな技術の開発により、水産養殖用殺生物剤の効果的かつ安全な利用が一層進むことが期待されます。 以上のように、水産養殖用殺生物剤の概念は、養殖業の成長と持続可能性に密接に結びついています。適切な使用と管理が求められる中で、技術の進歩がその改善に寄与し、さらなる発展を目指していく必要があります。水産養殖業における環境保護と生産性の両立は、今後の重要な課題となるでしょう。 |

